Physik · Klasse 10 · Kapitel
Magnetfelder und Induktion
- Entdecken Frage, Vorstellung, Bild
- Merken kommt ins Heft
- Beispiel vorgerechnet, Schritt für Schritt
- Üben selbst rechnen
- Achtung typischer Fehler
- Weiterdenken zum Knobeln und Vernetzen
○ mit Starthilfe, ● für alle, ★ zum Weiterdenken. Du wählst mindestens eine ★-Aufgabe. Du rechnest ins Heft.
1Ich beschreibe Magnetfelder mit Feldlinien.
MerkenFeldlinien
Feldlinien laufen außerhalb des Magneten vom Nord- zum Südpol.
Sie schneiden sich nie – wo sie dicht liegen, ist das Feld stark.
BeispielMagnetpole und Kompass
Schritt für Schritt
- Nicht jedes Metall wird von einem Magneten angezogen.
- Angezogen werden Eisen, Stahl, Nickel und Kobalt.
- Also nur der Eisennagel.
- Nicht jedes Metall wird von einem Magneten angezogen.
- Angezogen werden Eisen, Stahl, Nickel und Kobalt.
- Also nur der Eisennagel.
AchtungAlle Metalle sind magnetisch
Magnet zieht Aluminium, Kupfer und Eisen an.
Eisen, Nickel, Stahl → angezogen; Aluminium, Kupfer → nicht angezogen
Frag, woraus der Gegenstand ist. Nur Eisen, Stahl, Nickel und Kobalt werden angezogen.
ÜbenJetzt du
- ○1Neben einem Magneten liegen ein Goldring, eine Büroklammer aus Stahl und ein Kupferdraht. Welcher Gegenstand wird angezogen?So fängst du an:Nicht jedes Metall wird von einem Magneten angezogen.
Lösung zeigen
- Nicht jedes Metall wird von einem Magneten angezogen.
- Angezogen werden Eisen, Stahl, Nickel und Kobalt.
- Also nur die Büroklammer.
Ergebnis:nur die Büroklammer - ●2Neben einem Magneten liegen eine Aluminiumdose, ein Eisennagel und ein Messingschlüssel. Welcher Gegenstand wird angezogen?
Lösung zeigen
- Nicht jedes Metall wird von einem Magneten angezogen.
- Angezogen werden Eisen, Stahl, Nickel und Kobalt.
- Also nur der Eisennagel.
Ergebnis:nur der Eisennagel - ★3Ein Kompass liegt links neben dem Südpol eines Hufeisenmagneten. Wohin zeigt der Nordpol der Kompassnadel? Begründe.
Lösung zeigen
- Die Kompassnadel ist selbst ein kleiner Magnet mit Nordpol und Südpol.
- Ihr Nordpol trifft auf den Südpol des Magneten: ungleichnamig.
- Zum Magneten hin, ungleichnamige Pole ziehen sich an.
Ergebnis:Zum Magneten hin, ungleichnamige Pole ziehen sich an.
2Ich erkläre das Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule.
MerkenSpule
Eine stromdurchflossene Spule hat ein Magnetfeld wie ein Stabmagnet.
Mehr Windungen und mehr Strom bedeuten ein stärkeres Feld.
BeispielMagnetfeld einer Spule
Schritt für Schritt
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl.
- 800 : 400 = 2
- B = 2 · 1,2 mT = 2,4 mT
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl.
- 800 : 400 = 2
- B = 2 · 1,2 mT = 2,4 mT
AchtungVerhältnis umgekehrt angesetzt
N₁ = 1000, N₂ = 50, U₁ = 230 V: U₂ = 230 V · 1000 : 50
U₂ = 230 V · 50 : 1000 = 11,5 V
Schätz zuerst: Muss das Ergebnis größer oder kleiner werden? Dann wähle die Richtung des Verhältnisses.
ÜbenJetzt du
- ○4Eine Spule mit 400 Windungen erzeugt bei 2 A innen 0,8 mT. Eine gleich lange Spule hat 800 Windungen, auch 2 A. Wie stark ist ihr Feld? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl.
Lösung zeigen
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl.
- 800 : 400 = 2
- B = 2 · 0,8 mT = 1,6 mT
Ergebnis:1,6 mT - ●5In einer Spule mit 300 Windungen fließen 0,5 A. Innen misst man 1,2 mT. Wie stark ist das Magnetfeld bei 2 A? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Stromstärke.
- 2 A : 0,5 A = 4
- B = 4 · 1,2 mT = 4,8 mT
Ergebnis:4,8 mT - ★6Eine Spule mit 400 Windungen erzeugt bei 0,5 A innen 0,5 mT. Eine gleich lange Spule hat 1200 Windungen und 1,5 A. Wie stark ist ihr Magnetfeld? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Windungszahl und wie die Stromstärke.
- Windungen: 1200 : 400 = 3, Strom: 1,5 A : 0,5 A = 3
- B = 0,5 mT · 3 · 3 = 4,5 mT
Ergebnis:4,5 mT
3Ich beschreibe, wann eine Spannung induziert wird.
MerkenInduktion
Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld durch die Spule ÄNDERT.
Ein ruhender Magnet induziert nichts.
BeispielWann wird eine Spannung induziert?
Schritt für Schritt
- Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Hier ändert sich das Feld in der Spule, weil sich Magnet oder Spule bewegen.
- Also zeigt das Messgerät eine Spannung.
- Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Hier ändert sich das Feld in der Spule, weil sich Magnet oder Spule bewegen.
- Also zeigt das Messgerät eine Spannung.
AchtungInduktion ohne Änderung des Feldes
Magnet liegt ruhig in der Spule → Spannung
Magnet ruht → Feld in der Spule gleich → keine Spannung; nur beim Bewegen
Frag nur eins: Ändert sich das Magnetfeld in der Spule gerade? Ohne Änderung keine Spannung.
ÜbenJetzt du
- ○7Ein Stabmagnet liegt ruhig in einer Spule. Die Spule hat 1200 Windungen und ist an ein Messgerät angeschlossen. Zeigt es eine Spannung an? Begründe.So fängst du an:Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
Lösung zeigen
- Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Hier bewegt sich nichts, das Feld in der Spule bleibt gleich.
- Also zeigt das Messgerät keine Spannung.
Ergebnis:Nein, weil sich das Magnetfeld in der Spule nicht ändert. - ●8Ein Stabmagnet wird schnell in eine Spule geschoben. Die Spule hat 600 Windungen und ist an ein Messgerät angeschlossen. Zeigt es eine Spannung an? Begründe.
Lösung zeigen
- Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Hier ändert sich das Feld in der Spule, weil sich Magnet oder Spule bewegen.
- Also zeigt das Messgerät eine Spannung.
Ergebnis:Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert. - ★9Zwei Spulen sitzen auf einem Eisenkern. In der ersten fließt dauernd ein Gleichstrom aus einer 12-V-Batterie. Zeigt ein Messgerät an der zweiten Spule eine Spannung? Begründe.
Lösung zeigen
- Der Strom in der ersten Spule erzeugt ein Magnetfeld im Eisenkern.
- Bei konstantem Gleichstrom bleibt dieses Feld gleich.
- Ohne Änderung keine Spannung: Ein Transformator braucht Wechselspannung.
Ergebnis:Nein, ein gleichbleibender Strom erzeugt ein gleichbleibendes Feld.
4Ich erkläre den Aufbau eines Generators.
MerkenGenerator
Im Generator dreht sich eine Spule im Magnetfeld.
Bewegungsenergie wird zu elektrischer Energie – der Motor ist derselbe Aufbau rückwärts.
BeispielGenerator oder Elektromotor?
Schritt für Schritt
- Frag, welche Energie hineingeht und welche herauskommt.
- Hinein geht elektrische Energie, heraus kommt Bewegung.
- Das ist ein Elektromotor.
- Frag, welche Energie hineingeht und welche herauskommt.
- Hinein geht elektrische Energie, heraus kommt Bewegung.
- Das ist ein Elektromotor.
AchtungGenerator und Motor verwechselt
Fahrraddynamo: elektrische Energie → Bewegung
Fahrraddynamo: Bewegungsenergie → elektrische Energie (Generator)
Frag, was hineingeht: Bewegung hinein heißt Generator, elektrische Energie hinein heißt Motor.
ÜbenJetzt du
- ○10Eine Kurbeltaschenlampe wird mit der Hand gedreht und leuchtet. Arbeitet die Maschine in der Lampe als Generator oder als Elektromotor? Begründe.So fängst du an:Frag, welche Energie hineingeht und welche herauskommt.
Lösung zeigen
- Frag, welche Energie hineingeht und welche herauskommt.
- Hinein geht Bewegung, heraus kommt elektrische Energie.
- Das ist ein Generator.
Ergebnis:als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie - ●11Am Fahrradtrainer lädt jemand beim Treten ein Handy. Arbeitet die Maschine am Trainer als Generator oder als Elektromotor? Begründe.
Lösung zeigen
- Frag, welche Energie hineingeht und welche herauskommt.
- Hinein geht Bewegung, heraus kommt elektrische Energie.
- Das ist ein Generator.
Ergebnis:als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie - ★12Ein Pumpspeicherwerk pumpt mit Überschussstrom Wasser nach oben. Später fließt es hinunter und liefert Strom. Was macht die Maschine?
Lösung zeigen
- Beim Pumpen wird elektrische Energie zu Lageenergie des Wassers.
- Beim Ablassen wird Lageenergie wieder zu elektrischer Energie.
- Dieselbe Maschine ist erst Motor, dann Generator.
Ergebnis:Beim Pumpen arbeitet sie als Elektromotor, beim Ablassen als Generator.
5Ich erkläre den Aufbau eines Elektromotors.
MerkenMotor
Im Motor wird ein stromdurchflossener Leiter im Magnetfeld abgelenkt.
Elektrische Energie wird zu Bewegung – der Generator ist derselbe Aufbau vorwärts.
BeispielEnergiebilanz eines Wandlers
Schritt für Schritt
- Energie geht nicht verloren: zugeführt = genutzt + Wärme.
- Wärme = zugeführte Energie − genutzte Energie
- 800 J − 640 J = 160 J
- Energie geht nicht verloren: zugeführt = genutzt + Wärme.
- Wärme = zugeführte Energie − genutzte Energie
- 800 J − 640 J = 160 J
AchtungEnergie wird erzeugt
Generator: 500 J hinein, 600 J heraus
500 J hinein = 400 J elektrisch + 100 J Wärme
Zeichne den Energiepfeil: Was herauskommt, muss vorher hineingegangen sein, ein Teil wird Wärme.
ÜbenJetzt du
- ○13Ein Elektromotor nimmt 1200 J elektrische Energie auf und gibt 840 J Bewegungsenergie ab. Wie viel Energie wird dabei zu Wärme? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Energie geht nicht verloren: zugeführt = genutzt + Wärme.
Lösung zeigen
- Energie geht nicht verloren: zugeführt = genutzt + Wärme.
- Wärme = zugeführte Energie − genutzte Energie
- 1200 J − 840 J = 360 J
Ergebnis:360 J - ●14Ein Fahrraddynamo nimmt 400 J Bewegungsenergie auf und gibt 280 J elektrische Energie ab. Wie viel Energie wird dabei zu Wärme? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Energie geht nicht verloren: zugeführt = genutzt + Wärme.
- Wärme = zugeführte Energie − genutzte Energie
- 400 J − 280 J = 120 J
Ergebnis:120 J - ★15Ein Fahrraddynamo nimmt 1000 W auf und gibt 750 W als elektrische Energie ab. Wie viel Wärme in kJ entsteht in 2 Minuten? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Verlustleistung = aufgenommene Leistung − abgegebene Leistung
- 1000 W − 750 W = 250 W, 2 min = 120 s
- E = 250 W · 120 s = 30.000 J = 30 kJ
Ergebnis:30 kJ
6Ich berechne Spannungen am Transformator.
MerkenTransformator
U₁ : U₂ = n₁ : n₂. Mehr Windungen bedeuten mehr Spannung – aber die Leistung wird dabei nicht größer.
BeispielTransformator: Spannung
Schritt für Schritt
- U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
- N₂ : N₁ = 120 : 4600
- U₂ = 230 V · 120 : 4600 = 6 V
- U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
- N₂ : N₁ = 120 : 4600
- U₂ = 230 V · 120 : 4600 = 6 V
AchtungGrößen verwechselt
Masse = 50 N
Masse m = 5 kg, Gewichtskraft F = 50 N
Schreib zuerst auf: gegeben und gesucht, jeweils mit Formelzeichen und Einheit.
ÜbenJetzt du
- ○16Ein Ladegerät enthält einen Transformator mit 4600 Windungen primär und 100 Windungen sekundär. Primär liegen 230 V an. Welche Spannung liegt sekundär an? Berechne mit Einheit.So fängst du an:U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
Lösung zeigen
- U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
- N₂ : N₁ = 100 : 4600
- U₂ = 230 V · 100 : 4600 = 5 V
Ergebnis:5 V - ●17Ein Ladegerät enthält einen Transformator mit 1150 Windungen primär und 120 Windungen sekundär. Primär liegen 230 V an. Welche Spannung liegt sekundär an? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- U₁ : U₂ = N₁ : N₂, also U₂ = U₁ · N₂ : N₁
- N₂ : N₁ = 120 : 1150
- U₂ = 230 V · 120 : 1150 = 24 V
Ergebnis:24 V - ★18Ein Transformator im Ortsnetz hat 5000 Windungen auf der Seite mit 20 kV und 200 Windungen auf der anderen. Wie viel Volt liefert er an die Häuser? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- U₂ = U₁ · N₂ : N₁, dabei U₁ zuerst in Volt
- 20 kV = 20.000 V
- U₂ = 20.000 V · 200 : 5000 = 800 V
Ergebnis:800 V
7Ich erkläre, warum Strom mit Hochspannung transportiert wird.
MerkenHochspannung
Bei gleicher Leistung fließt bei hoher Spannung wenig Strom.
Weil die Verlustwärme mit I² wächst, spart Hochspannung Energie im Netz.
BeispielTransformator: Stromstärke
Schritt für Schritt
- Für Ströme gilt das umgekehrte Verhältnis: I₁ : I₂ = N₂ : N₁
- I₁ = I₂ · N₂ : N₁ = 1 A · 60 : 1200
- I₁ = 0,05 A
- Für Ströme gilt das umgekehrte Verhältnis: I₁ : I₂ = N₂ : N₁
- I₁ = I₂ · N₂ : N₁ = 1 A · 60 : 1200
- I₁ = 0,05 A
AchtungHochspannung transportiert mehr Strom
10 kV → 110 kV: der Strom wird elfmal größer
10 kV → 110 kV: die Leistung bleibt, der Strom wird elfmal kleiner
Halte die Leistung fest: U · I bleibt gleich. Wird U größer, muss I kleiner werden.
ÜbenJetzt du
- ○19Ein idealer Transformator hat 600 Windungen primär und 1000 Windungen sekundär. Sekundär fließen 6 A. Wie groß ist die Stromstärke in der Primärspule? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Für Ströme gilt das umgekehrte Verhältnis: I₁ : I₂ = N₂ : N₁
Lösung zeigen
- Für Ströme gilt das umgekehrte Verhältnis: I₁ : I₂ = N₂ : N₁
- I₁ = I₂ · N₂ : N₁ = 6 A · 1000 : 600
- I₁ = 10 A
Ergebnis:10 A - ●20Ein idealer Transformator hat 400 Windungen primär und 1000 Windungen sekundär. Sekundär fließen 0,5 A. Wie groß ist die Stromstärke in der Primärspule? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Für Ströme gilt das umgekehrte Verhältnis: I₁ : I₂ = N₂ : N₁
- I₁ = I₂ · N₂ : N₁ = 0,5 A · 1000 : 400
- I₁ = 1,25 A
Ergebnis:1,25 A - ★21Ein Umspannwerk wandelt 20 kV in 380 kV um (ideal). Auf der 20-kV-Seite fließen 190 A. Wie groß ist die Stromstärke in der Hochspannungsleitung? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Ideal bleibt die Leistung gleich: U₁ · I₁ = U₂ · I₂
- I₂ = I₁ · U₁ : U₂ = 190 A · 20 kV : 380 kV
- I₂ = 10 A
Ergebnis:10 A
Vermischte Übungen
Alles durcheinander – wie in der Arbeit. Überleg bei jeder Aufgabe zuerst: Welches Ziel ist das?
Üben
- ●22Neben einem Magneten liegen ein Stück Aluminiumfolie, ein Eisennagel und eine Aluminiumdose. Welcher Gegenstand wird angezogen?
Lösung zeigen
- Nicht jedes Metall wird von einem Magneten angezogen.
- Angezogen werden Eisen, Stahl, Nickel und Kobalt.
- Also nur der Eisennagel.
Ergebnis:nur der Eisennagel - ●23Das Bild zeigt die Feldlinien eines Stabmagneten. Wo ist das Magnetfeld schwächer: bei A oder bei B? Begründe.
Lösung zeigen
- Die Dichte der Feldlinien zeigt die Stärke des Feldes.
- Bei A liegen die Linien dicht, bei B weit auseinander.
- Also ist das Feld bei B schwächer.
Ergebnis:bei B, dort liegen die Feldlinien weiter auseinander - ●24In einer Spule mit 200 Windungen fließen 1 A. Innen misst man 1,2 mT. Wie stark ist das Magnetfeld bei 4 A? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Das Feld wächst im gleichen Verhältnis wie die Stromstärke.
- 4 A : 1 A = 4
- B = 4 · 1,2 mT = 4,8 mT
Ergebnis:4,8 mT - ●25Ein Elektromagnet im Schulversuch hält nicht stark genug. Was macht ihn stärker?
Lösung zeigen
- Das Feld einer Spule kommt vom Strom in den Windungen.
- Mehr Windungen und mehr Strom machen das Feld stärker.
- Ein Eisenkern verstärkt es zusätzlich.
Ergebnis:mehr Windungen oder mehr Strom in der Spule - ●26Ein Magnet liegt vor einer Spule, nichts bewegt sich. Die Spule hat 1200 Windungen und ist an ein Messgerät angeschlossen. Zeigt es eine Spannung an? Begründe.
Lösung zeigen
- Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Hier bewegt sich nichts, das Feld in der Spule bleibt gleich.
- Also zeigt das Messgerät keine Spannung.
Ergebnis:Nein, weil sich das Magnetfeld in der Spule nicht ändert. - ●27Ein Magnet wird in eine Spule mit 500 Windungen geschoben. Das Messgerät zeigt höchstens 0,8 V. Wie viel zeigt es bei einem doppelt so starken Magneten, sonst gleich? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Die Spannung wächst im gleichen Verhältnis wie die Stärke des Magneten.
- doppelt so stark heißt mal 2
- U = 2 · 0,8 V = 1,6 V
Ergebnis:1,6 V
Auf einen Blick
MerkenDas Wichtigste
- Feldlinien
- Feldlinien laufen außerhalb des Magneten vom Nord- zum Südpol.
- Spule
- Eine stromdurchflossene Spule hat ein Magnetfeld wie ein Stabmagnet.
- Induktion
- Eine Spannung wird nur induziert, wenn sich das Magnetfeld durch die Spule ÄNDERT.
- Generator
- Im Generator dreht sich eine Spule im Magnetfeld.
- Motor
- Im Motor wird ein stromdurchflossener Leiter im Magnetfeld abgelenkt.
- Transformator
- U₁ : U₂ = n₁ : n₂. Mehr Windungen bedeuten mehr Spannung – aber die Leistung wird dabei nicht größer.
- Hochspannung
- Bei gleicher Leistung fließt bei hoher Spannung wenig Strom.
AchtungInduktion ohne Änderung erwartet
Magnet liegt in der Spule → U = 2 V werden induziert
Magnet liegt still → U = 0 V. Erst die Änderung induziert.
Ein ruhender Magnet in einer Spule induziert nichts. Erst die Änderung erzeugt Spannung.
AchtungWindungsverhältnis umgekehrt angesetzt
n₁ = 1000, n₂ = 200, U₁ = 230 V → U₂ = 230 · 1000 : 200 = 1150 V
U₂ = U₁ · n₂ : n₁ = 230 · 200 : 1000 = 46 V
Mehr Windungen, mehr Spannung. Wer das Verhältnis dreht, bekommt das Ergebnis um den Faktor n² daneben.
Kannst du das?
Je Ziel eine Aufgabe. Rechne sie ins Heft, dann kreuz ehrlich an. Keine Punkte, keine Note – der Test ist für dich.
ÜbenSelbsttest
Ich beschreibe Magnetfelder mit Feldlinien.
28Zwei Stabmagnete werden so zusammengeschoben, dass sich ein Südpol und ein Nordpol gegenüberstehen. Was spürst du?Lösung zeigen
Ergebnis:Sie ziehen sich an.Ich erkläre das Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule.
29In einer Spule mit 200 Windungen fließen 0,5 A. Innen misst man 0,6 mT. Wie stark ist das Magnetfeld bei 1,5 A? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:1,8 mTIch beschreibe, wann eine Spannung induziert wird.
30Ein Stabmagnet wird schnell in eine Spule geschoben. Die Spule hat 600 Windungen und ist an ein Messgerät angeschlossen. Zeigt es eine Spannung an? Begründe.Lösung zeigen
Ergebnis:Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert.Ich erkläre den Aufbau eines Generators.
31Eine Waschmaschine schleudert die Wäsche. Arbeitet die Maschine in der Waschmaschine als Generator oder als Elektromotor? Begründe.Lösung zeigen
Ergebnis:als Elektromotor: aus elektrischer Energie wird BewegungIch erkläre den Aufbau eines Elektromotors.
32Ein Generator nimmt 400 J Bewegungsenergie auf und gibt 360 J elektrische Energie ab. Wie viel Energie wird dabei zu Wärme? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:40 JIch berechne Spannungen am Transformator.
33Im Schulversuch hat ein Transformator 300 Windungen primär und 150 Windungen sekundär. Primär liegen 6 V Wechselspannung an. Welche Spannung liegt sekundär an? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:3 VIch erkläre, warum Strom mit Hochspannung transportiert wird.
34Ein idealer Transformator hat 400 Windungen primär und 1000 Windungen sekundär. Sekundär fließen 6 A. Wie groß ist die Stromstärke in der Primärspule? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:15 A
Bei „unsicher“ oder „noch nicht“: Lies den Abschnitt zum Ziel noch einmal und rechne seine drei Aufgaben.
Lösungen
- nur die Büroklammer
- nur der Eisennagel
- Zum Magneten hin, ungleichnamige Pole ziehen sich an.
- 1,6 mT
- 4,8 mT
- 4,5 mT
- Nein, weil sich das Magnetfeld in der Spule nicht ändert.
- Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- Nein, ein gleichbleibender Strom erzeugt ein gleichbleibendes Feld.
- als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie
- als Generator: aus Bewegung wird elektrische Energie
- Beim Pumpen arbeitet sie als Elektromotor, beim Ablassen als Generator.
- 360 J
- 120 J
- 30 kJ
- 5 V
- 24 V
- 800 V
- 10 A
- 1,25 A
- 10 A
- nur der Eisennagel
- bei B, dort liegen die Feldlinien weiter auseinander
- 4,8 mT
- mehr Windungen oder mehr Strom in der Spule
- Nein, weil sich das Magnetfeld in der Spule nicht ändert.
- 1,6 V
- Sie ziehen sich an.
- 1,8 mT
- Ja, weil sich das Magnetfeld in der Spule ändert.
- als Elektromotor: aus elektrischer Energie wird Bewegung
- 40 J
- 3 V
- 15 A